Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Усилительные секции




 

В многокаскадном усилительном тракте сигналы с выхода предшествующего каскада поступают на вход последующего. Простейшей межкаскадной связью, с помощью которой осуществляется эта передача, является непосредственная связь, когда выходные клеммы предшествующего каскада непосредственно соединены с входом последующего как на переменном, так и на постоянном токе.

Секция с непосредственной связью ОК-ОЭ (ОИ-ОЭ). Если C вх.дин следующего УК велика, то для уменьшения ее влияния на M в часто применяют УК, представляющий собой секцию усилителя с непосредственной связью ОК-ОЭ (рис…).

 

(рис…)

Здесь нестабильность VT1 (Iк) увеличивается в VT2 в h 21э раз. Следовательно должны быть очень жесткие требования по термостабилизации.

Подробный расчет см. в методических указаниях.

 

Секция с непосредственной связью ОЭ-ОК (ОС-ОК). если требуется уменьшить R вых, то используют секцию ОЭ-ОК (рис…)

 

(рис…)

 

R н= R к|| R вх.эпR к.

Секция с непосредственной связью ОЭ-ОБ. Для получения стабильного тока используют усилительную секцию ОЭ-ОБ, которая может быть выполнена по каскодной схеме (рис…) или с двумя источниками питания (проще).

К схемам с непосредственными межкаскадными связями относится двухтранзисторный усилительный тракт с ОЭ-ОБ (рис. 7….,а), в котором выходной (коллекторный) выход транзистора с ОЭ непосредственно соединен с входным (эмиттерным) зажимом транзистора схемы ОБ. На рис. 7….,б приведен вариант схемного построения с ОЭ-ОБ, которое хотя и требует для своей работы двух источников питания, но упрощает схему питания базовых цепей транзисторов. Питание выходных цепей каскадов в схеме на рис. 7… организовано по так называемой схеме последовательного питания каскадов. В этой схеме выходные цепи транзисторов образуют последовательную цепь, в результате в выходных цепях транзисторов протекают практически одинаковые токи. При этом общий ток в последовательной цепи определяет входной каскад с ОЭ, выступающий для второго каскада в роли генератора тока. Именно от организации каскада с ОЭ на постоянном токе зависят стабильность и определенность тока в последовательной цепи.

 

(рис…)

Схемная организация электронных аналоговых трактов и микросхем часто базируется на применении типовых схемных построений, включающих в себя несколько усилительных каскадов. К конфигурации этого вида относится каскодное соединение (см. рис…), которое для сигнала представляет последовательное соединение схем с ОЭ и ОБ.

Коэффициент усиления схемы K = K ОЭ K ОБ, при этом в качестве нагрузки в каскаде с ОЭ выступает входное сопротивление R вх.ОБ схемы ОБ, которое мало. В результате каскад с ОЭ имеет низкий коэффициент передачи (K ОЭ=1), что согласно формуле (5.11) делает проявление эффекта Миллера незначительным даже при общем большом усилении К каскодной схемы, которое обеспечивает схема с ОБ (K ОБ= g 21 R к). Таким образом, каскодное соединение по усилительным свойствам соответствует одиночному каскаду с ОЭ, но по сравнению с ним обеспечивает малое значение паразитной входной емкости. Данное свойство играет важную роль при организации усилительных трактов, работающих на повышенных частотах.

Рассмотрим свойства каскодного соединения на постоянном токе. В соединении применена схема последовательного питания. При этой схеме питания выходное (коллекторно-эмиттерные) цепи каскадов совместно с источником питания и нагрузкой R к образуют последовательную цепь, в результате через оба транзистора протекают практически одинаковые токи, т.е. I к01= I э02= I к02. Значение этих токов задает каскад с ОЭ, собранный на транзисторе VT1. Схемное построение каскада с ОЭ на постоянном токе соответствует рис. 3.2. В нем в создании токозадающего потенциала учавствует резистор R 2, при этом U 0= UR 2=(E п+E п–) R 2/(R 1+ R 2+ R 3). Разность потенциалов определяет напряжение коллектор-эмиттер в каскаде с ОЭ, а на резисторе R 3 – напряжение питания схемы с ОБ.

На рис. 6.6 приведен другой вариант схемной организации на постоянном токе каскодного соединения с ОЭ и ОБ. В отличие от схемы на рис. 6.1 она допускает использование источников с пониженным номиналом питающего напряжения, т.к. в ней в соответствии с рис. 6.2,б применено комплиментарное построение. Питание каскадов осуществлено по параллельно последовательному варианту с применением двух источников питания с заземлением базового вывода транзистора VT2. Общий ток, протекающий через резистор R 02, равен сумме коллекторного тока I к01 транзистора VT1 и эмиттерного I э02 транзистора VT2. Ток через транзистор VT1 задает разность потенциалов на резисторе R 01, при этом I к01=(UR 2–0,7)/ R 01. Эмиттерный ток зависит как от падения напряжения, которое создает на резисторе R 02 ток I к01, так и от напряжения источника питания E п–. При этом I к02=(– E п––0,7– I к01 R 02)/ R 02. Из приведенных соотношений следует, что токи I к01 и I э02 равны между собой, когда выполняется условие (UR 2–0,7)/(– E п––0,7) = R 01/ R 02, при этом в схеме на рис. 6.6 резистор R 02 должен иметь сопротивление R 02= R 01(– E п––0,7)/ UR 2–0,7).

 

Секция с непосредственной связью ОЭ-ОЭ.

При питании каскадов по параллельной схеме выходные цепи каскадов образуют параллельные ветви. На рис. 7…. приведены примеры такого построения схемы питания каскадов для двухтранзисторного усилителя типа ОЭ-ОЭ. При этом в схеме на рис. 7….,б осуществляется чередование каскадов по типу проводимости. Такое чередование позволяет обеспечить в многокаскадных трактах с непосредственными межкаскадными связями работу при пониженных значениях питающего напряжения, так как в схеме рис. 7…,б по сравнению со схемой на рис. 7…, а потенциал коллектора в выходном транзисторе имеет пониженное значение.

 

рис.7…,

 

Транзисторы одной проводимости.

Транзисторы разной проводимости – позволяют уменьшить величину E п, т.к. потенциал коллектора VT2 более низкий.

 

К достоинствам непосредственных межкаскадных связей следует отнести простоту их реализации, возможность стабилизации режимов работы на постоянном токе за счет охвата усилительного тракта общей петлей ООС. Непосредственная межкаскадная связь широко используется в усилителях постоянного тока и в аналоговых микросхемах.

 


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 603; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.